Matériaux de batterie
Matériau de cathode pour batterie secondaire lithium-ion Poudre ternaire NCM532 NMC
Numéro d'article : CL02
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Capacité spécifique 0,5C (2,75V–4,3V vs. Li)
- 160,1 mAh/g (Standard ≥158 mAh/g)
- Distribution de la taille des particules (D50)
- 8,0–12,0 μm (Réf : 10,6 μm)
- Densité tassée
- ≥2,0 g/cm³ (Réf : 2,20 g/cm³)
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Présentation du produit


Cette poudre de cathode d'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2) de haute pureté est spécifiquement conçue pour la fabrication de batteries secondaires lithium-ion haut de gamme et la recherche électrochimique avancée. Offrant un équilibre stoechiométrique optimal de nickel, cobalt et manganèse, ce matériau actif ternaire délivre une capacité spécifique élevée, une stabilité thermique équilibrée et une intégrité structurelle robuste sur de nombreux cycles de charge-décharge. Fourni sous forme de poudre gris-noir uniforme et sans agglomération, le matériau assure une rhéologie de suspension constante, un revêtement d'électrode uniforme et une cinétique électrochimique fiable.
Conçu pour répondre aux exigences strictes de la R&D moderne sur le stockage d'énergie et des lignes pilotes commerciales, ce matériau de cathode excelle dans les configurations de cellules cylindriques, en sachet (pouch) et prismatiques à haute densité énergétique. Il est largement utilisé dans les programmes d'électrification automobile, le prototypage d'électronique portable, la validation de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau (ESS) et les laboratoires universitaires d'électrochimie. La distribution granulométrique constante du matériau et sa chimie de surface optimisée facilitent une intégration transparente dans les lignes de fabrication d'électrodes de batterie standard.
Fabriqué selon des normes de contrôle qualité rigoureuses avec une vérification élémentaire ICP précise et une surveillance de la surface spécifique BET, ce matériau de cathode garantit une reproductibilité exceptionnelle d'un lot à l'autre. Sa faible teneur en humidité, son profil de pH optimisé et ses seuils d'impuretés traces contrôlés empêchent la dégradation de l'électrolyte et minimisent les réactions secondaires. Les chercheurs et les ingénieurs en batteries peuvent compter sur ce matériau pour obtenir des performances de référence prévisibles en cellules boutons et en cellules en sachet, une efficacité coulombique élevée au premier cycle et une durée de vie prolongée dans des conditions de test à taux C agressives.
Caractéristiques principales
- Composition électrochimique équilibrée : Présente une formulation chimique précise de LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 avec une teneur totale en métaux de transition de 59,2 % (Ni+Co+Mn) et une teneur en lithium de 7,1 %, offrant un compromis optimal entre capacité spécifique élevée, tension de fonctionnement élevée et sécurité thermique supérieure.
- Densité tassée et compactabilité élevées : Offre une densité tassée minimale de 2,0 g/cm³ (valeur typique 2,20 g/cm³ mesurée à 3000 tapes avec une amplitude de 3 mm), facilitant une densité énergétique volumétrique élevée, un compactage supérieur des électrodes et une charge de masse active élevée lors du calandrage.
- Distribution granulométrique contrôlée : Distribution des grains soigneusement classée avec D10 ≥ 5,0 μm (typique 6,4 μm), D50 entre 8,0 et 12,0 μm (typique 10,6 μm) et D90 ≤ 25,0 μm (typique 17,5 μm), permettant un empilement uniforme, des tolérances de revêtement de suspension serrées et un risque réduit de déchirure du collecteur de courant.
- Surface spécifique optimisée : Maintenue entre 0,20 et 0,60 m²/g (typique 0,27 m²/g par mesure BET), réduisant les réactions parasites surface-électrolyte tout en fournissant des interfaces de réaction actives suffisantes pour une diffusion rapide des ions lithium.
- Impuretés traces ultra-faibles : Contrôlées par des tests par plasma à couplage inductif (ICP) de haute précision pour garantir des contaminants magnétiques et métalliques minimaux (Fe ≤ 0,0010 %, Cu ≤ 0,0050 %, Ca ≤ 0,0200 %, Na ≤ 0,0300 %), réduisant considérablement les taux d'autodécharge des cellules et éliminant les risques de court-circuit interne.
- Faible humidité résiduelle et alcalinité contrôlée : Séché rigoureusement pour atteindre une teneur en humidité ≤ 0,10 % (typique 0,07 %) et un pH stable ≤ 11,6 (typique 11,35), empêchant la gélification de la suspension lors du mélange NMP/PVDF et préservant l'intégrité à long terme du réseau de liant.
- Capacité de décharge spécifique exceptionnelle : Délivre une capacité de décharge typique de 160,1 mAh/g à 0,5C et 155,2 mAh/g à 1C dans une fenêtre de fonctionnement de 2,75 V à 4,3 V par rapport au Li métal, garantissant des performances de débit fiables.
- Efficacité coulombique initiale élevée : Atteint une efficacité initiale typique de 84,5 % (standard ≥ 83 %) lors du cyclage de cellules boutons à 0,5C (2,75 V–4,3 V vs Li), maximisant la production d'énergie disponible et minimisant la consommation irréversible de lithium lors des cycles de formation initiaux.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cellules de traction pour véhicules électriques (VE) | Matériau actif pour le prototypage et la fabrication de cellules de batterie de traction haute capacité en sachet, cylindriques (18650/21700) et prismatiques. | Équilibre une densité d'énergie spécifique élevée avec une sécurité thermique robuste et une durée de vie prolongée sous des profils de conduite dynamiques. |
| Systèmes de stockage d'énergie stationnaires (ESS) | Formulation en cellules de stockage d'énergie longue durée pour les applications résidentielles, industrielles et de micro-réseaux. | Une intégrité structurelle élevée et un taux de dégradation de capacité minimal réduisent le coût actualisé du stockage (LCOS) sur des déploiements pluriannuels. |
| Électronique grand public et outils électriques | Production de cathodes pour batteries compactes à fort débit utilisées dans les appareils mobiles, la robotique, les drones et les outils électriques sans fil. | Offre une capacité de débit élevée de 1C (155,2 mAh/g) et une densité volumétrique compacte pour maximiser l'autonomie dans des dimensions restreintes. |
| R&D universitaire et industrielle sur les batteries | Matériau de référence standardisé pour l'évaluation de nouveaux électrolytes solides, d'additifs d'électrolyte liquide fonctionnels et de liants avancés. | Des paramètres de base hautement reproductibles et un contrôle de composition strict garantissent des données expérimentales précises, publiables et commercialement transposables. |
| Optimisation du calandrage d'électrodes et du processus de suspension | Optimisation à l'échelle pilote de la viscosité de mélange de la suspension, des vitesses de revêtement par filière à fente (slot-die) et des densités de calandrage des électrodes. | La granulométrie D50 contrôlée (10,6 μm) et la faible humidité (0,07 %) empêchent la gélification de la suspension et produisent des feuilles d'électrodes ultra-lisses et uniformes. |
| Recherche sur les batteries hybrides et à l'état solide | Intégration dans des architectures de cathode composites avec des électrolytes solides inorganiques (sulfures, oxydes) ou des matrices d'électrolytes polymères. | La faible surface spécifique (0,27 m²/g) et les faibles niveaux de base résiduels en surface atténuent la croissance de l'impédance interfaciale aux limites de contact solide-solide. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Métrique / Propriété | Unité | Standard de spécification | Valeur de référence typique | Méthode de test / Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification du produit | Code produit / Numéro d'article | - | CL02 | CL02 | Norme de référence |
| Identification du produit | Formule chimique | - | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | Composition stoechiométrique |
| Identification du produit | Apparence physique | - | Poudre gris-noir, sans agglomérats | Conforme | Inspection visuelle |
| Identification du produit | Emballage standard | - | 500 g / sac | 500 g / sac | Sac scellé anti-humidité |
| Propriétés physiques | Taille des particules D10 | μm | ≥ 5,0 | 6,4 | Analyseur de taille de particules MS2000 |
| Propriétés physiques | Taille des particules D50 | μm | 8,0 – 12,0 | 10,6 | Analyseur de taille de particules MS2000 |
| Propriétés physiques | Taille des particules D90 | μm | ≤ 25,0 | 17,5 | Analyseur de taille de particules MS2000 |
| Propriétés physiques | Teneur en humidité | % | ≤ 0,10 | 0,07 | Analyseur d'humidité Sartorius |
| Propriétés physiques | Valeur pH | - | ≤ 11,6 | 11,35 | pH-mètre Mettler Toledo |
| Propriétés physiques | Surface spécifique (BET) | m²/g | 0,20 – 0,60 | 0,27 | Analyseur de surface spécifique BET |
| Propriétés physiques | Densité tassée | g/cm³ | ≥ 2,0 | 2,20 | Testeur de densité tassée ZS-203 (3000 tapes / amplitude 3 mm) |
| Composition chimique | Teneur en lithium (Li) | % | 7,0 – 8,0 | 7,1 | ICP-OES |
| Composition chimique | Total métaux de transition (Ni+Co+Mn) | % | 57,0 – 62,0 | 59,2 | ICP-OES |
| Composition chimique | Impureté Calcium (Ca) | % | ≤ 0,0200 | 0,0035 | ICP-OES |
| Composition chimique | Impureté Cuivre (Cu) | % | ≤ 0,0050 | 0,0002 | ICP-OES |
| Composition chimique | Impureté Fer (Fe) | % | ≤ 0,0010 | 0,0003 | ICP-OES |
| Composition chimique | Impureté Sodium (Na) | % | ≤ 0,0300 | 0,0188 | ICP-OES |
| Propriétés électrochimiques | Capacité spécifique cellule bouton 0,5C | mAh/g | ≥ 158 | 160,1 | vs. Li, 0,5C, 2,75V – 4,3V |
| Propriétés électrochimiques | Capacité spécifique cellule bouton 1,0C | mAh/g | ≥ 153 | 155,2 | vs. Li, 1,0C, 2,75V – 4,3V |
| Propriétés électrochimiques | Efficacité coulombique initiale (ICE) | % | ≥ 83 | 84,5 | vs. Li, 0,5C, 2,75V – 4,3V |
Pourquoi choisir ce produit
- Consistance et pureté exceptionnelles des lots : Fabriqué dans des conditions de synthèse strictement contrôlées pour garantir une morphologie de particule homogène, une stoechiométrie cristalline précise et des concentrations d'impuretés métalliques ultra-faibles (parties par million), éliminant la variance des performances des cellules lors des essais expérimentaux.
- Caractéristiques de traitement supérieures : La distribution optimisée des particules sphériques et la chimie de surface stable empêchent la séparation de phase de la suspension et les pics de viscosité lors du mélange continu, permettant des opérations de revêtement à la racle (doctor-blade) et à la filière à fente sans défaut.
- Stabilité électrochimique robuste : Fournit une capacité spécifique réversible élevée combinée à une efficacité coulombique initiale élevée (84,5 %), atténuant considérablement la consommation de lithium lors des cycles de formation précoces et maintenant la stabilité structurelle lors d'un cyclage prolongé.
- Compatibilité directe avec les équipements de fabrication de cellules avancés : Conçu pour s'intégrer en douceur avec les équipements de fabrication de cellules de laboratoire et industriels standard, y compris les mélangeurs sous vide planétaires, les calandres chauffantes, les empileuses de cellules en sachet de précision et les cycleurs de batterie automatisés.
- Support technique et applicatif complet : Soutenu par des spécialistes techniques dédiés qui fournissent des conseils de bout en bout sur la formulation de la suspension, la compatibilité des liants, les paramètres de calandrage des électrodes et la validation des protocoles électrochimiques.
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Fiche Technique du Produit
Matériau de cathode pour batterie secondaire lithium-ion Poudre ternaire NCM532 NMC
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